来源:真锂研究2025-06-27
华盛锂电则是一家主要专注于锂电池电解液添加剂研发和生产的企业。据企业公开透露,其目前已完成双三氟甲磺酰亚胺锂、高纯硫化锂等多种固态/半固态电池电解质添加剂的研发。
来源:我的电池网2025-06-26
例如st纳川(锂电池)、*st星光(锂电池)、st中利(锂电池)、st易事特(储能)、st长园(储能、正极材料)、*st贤丰(锂矿及锂盐)、st合纵(正极前驱体)、st帕瓦(正极材料前驱体)、st新亚(电解液
来源:储能科学与技术2025-06-26
电解液在电池高正极电位条件下会发生氧化分解。此外,高温同样会促使电解液发生热分解。电解液分解反应速率计算方法见式(21)~式(24)。...结果表明,充电倍率和电解液分解电位是影响电池过充热失控行为的关键参数,降低充电倍率和提高电解液分解电位可有效抑制泄压阀开启与热失控触发;充电倍率主要影响电池过充初期的温度变化,电解液分解电位则主要影响电池过充后期电解液分解反应的触发时刻
来源:北极星储能网2025-06-26
融捷能源研发团队在此基础上采用第四代磷酸铁锂电池技术,在电解液以及隔膜上也实现创新突破,以安全与高耐热的核心技术实现电池的高安全热失控阈值,保证在过充等情况下不起火、不爆炸。
来源:高工锂电2025-06-25
据 ggii 预测,到 2030 年,中国在正极材料、负极材料、电解液、隔膜等关键领域的海外市场占比将持续攀升。
来源:电池工业网2025-06-24
项目以磷酸铁锂、nmp、pvdf、涂炭铝箔、导电炭黑、石墨、碳纳米管浆料、铜箔、电解液、陶瓷隔膜等为原辅材料,建设1gwh三维固态锂电池生产线。
来源:天合储能2025-06-23
针对电芯安全,天合储能从原料入手,开发了极致安全的活性材料,隔膜以及电解液,保障产品本征安全性。
来源:储能科学与技术2025-06-23
姚斌等发现100% soc磷酸铁锂电池经过高温存储后,电池容量损失主要是电解液在石墨阳极发生还原副反应,造成活性锂离子损失,同时生成的sei(solid electrolyte interface)膜阻碍了锂离子扩散过程
来源:北极星储能网2025-06-23
据了解,全钒液流电池电解液生产线项目(一期)总投资4亿元,建设年产1.5gwh钒电解液、钒电解液晶体生产线。项目于2023年7月开工建设,2025年3月完成设备调试,目前已正式进入试生产阶段。
来源:高工锂电2025-06-20
叠加电池电解液中可掺杂的改性物质越来越多元,磷酸铁锂电池过去在能量密度、快充、低温等方面的劣势短板逐渐“没那么短”了。这些技术参数提升本质上仍在试探“性价比”的极限。
来源:储能网2025-06-19
即便通过低耗电解液或补锂技术优化,仍需增加 bom 成本,形成 “性能提升 - 成本上升” 的悖论。
来源:字节跳动Seed2025-06-19
兆瓦闪充电池背后,比亚迪团队在研发初期就引入了字节跳动 seed 团队打造的电解液 ai 模型框架 bamboo,帮助对电解液配方进行快速筛选。...相比于传统试错方法,bamboo 能结合实验数据,准确预测电解液的密度、粘度、离子电导率等关键性能,在兆瓦闪充电池研发过程中,快速缩小了实验配方空间,加速了研发进程。
来源:工信部2025-06-16
一阶材料环节,1–4月正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别约为115万吨、76万吨、80亿平方米、47万吨,同比增长均超过40%。
来源:中国招标投标公共服务平台2025-06-16
项目拟采购5mw/20mwh储能电站设备,含满足设备正常运转的全部电解液(5w/20mwh)租赁资(租期1年)。
来源:高工锂电2025-06-16
在东南亚、匈牙利等地,一个高效的锂电产业集群正在形成:电池厂发出指令,邻近的正负极、隔膜、电解液工厂能迅速响应供货,他们的技术团队可以随时面对面地解决工艺难题。...昆仑新材也将其首个海外电解液项目定于匈牙利,投资约7.88亿元人民币。这些在2025年密集宣告或推进的项目,共同构成了中国锂电产业链在欧洲的布局蓝图。更长远的规划则延伸至中东。
来源:真锂研究2025-06-13
车企拖欠电池企业货款,电池企业就延期正极、负极、电解液、隔膜企业的货款,再往下就是继续传导到各种电池材料企业。
来源:双登股份2025-06-13
双登587ah半固态电芯,通过创新原位聚合技术实现液态电解液向半固态电解质的革命性突破,极端条件下产热功率更低,大幅降低热失控风险,同时具备较高的高机械强度与稳定性,能有效抑制电极材料体积变化,从根本上减少膨胀力的产生
来源:海辰储能2025-06-11
电芯层采用高热稳定性正负极材料、功能型电解液添加剂及高耐热隔膜以提升热失控临界温度;模组层通过电芯间低导热系数隔热层抑制热蔓延,并利用耐高温耐火烧的模组上盖阻止氧气进入避免模组内部起火;系统层则以特殊材质舱体骨架提升高温抗蠕变能力
电解液采用“溶剂化结构调控+动态成膜”双路径技术,在负极石墨和正极铁锂材料表面构建耐高温的sei和cei膜,实现了“界面化学本质安全+循环寿命”双提升的效果。
来源:北极星储能网2025-06-11
在性能方面,587电芯通过攻坚多项技术实现了434wh/l的高能量密度、96.5%的初始rte,首创的自修复阴离子电解液技术及其开发的多功能基团复配缓衰减成膜剂,赋予587ah电芯真实可信的超长寿命做到...“真性能”;在可靠性方面,587电芯的本体故障率降低一个数量级、在线率提高20%,做到“真可靠”;在安全性方面,587电芯创新通过安全电解液、不扩散阳极、耐热隔离膜的“三维防御体系”,实现了587ah电芯的高安全